选矿科技的发展规律--综合创新
7502421335
冶金工业出版社 / 0000-00-00
平装 / 32开 / 220页 / 0字
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目录
1绪论
1.1科学技术发展规律研究概况
1.1.1积累突破规律
1.1.2综合创新规律
1.2选矿科技综合创新规律研究现状
1.3综合创新的含义
2综合原理的分选新方法新工艺
2.1以物理化学原理为主的综合原理新工艺新方法
2.1.1选择性絮凝浮选法
2.1.2载体浮选和剪切絮凝浮选
2.1.3两液分选和油团聚分选
2.2以物理学原理为主的综合原理新工艺新方法
2.2.1磁流体分选法
2.2.2场流分选法
2.3以化学原理为主的综合原理新工艺新方法
2.3.1离子浮选法
2.3.2沉淀浮选
2.3.3细菌预氧化-氰化法
2.3.4液膜分离法
2.4化学、物理学和物理化学原理相互结合形成的新工艺新方法
2.4.1絮凝重选法
2.4.2磁种分选法
2.4.3五羰基铁磁选法
2.4.4煤金团聚法
2.4.5电枱浮法
2.5综合原理新方法发展趋向
3综合力场的选矿设备
3.1综合力场的细粒重选设备
3.1.1含间断剪切力和旋转剪切力的设备
3.1.2用离心力场强化细粒重选的设备
3.1.3用高压水射流强化流膜离心分选过程的新设备
3.2重磁型综合力场分选设备
3.2.1赖克特重磁型选矿机
3.2.2重磁型螺旋选矿机
3.2.3磁团聚重选机
3.2.4磁重选矿机
3.2.5磁力—离心力—重力选矿机
3.3重浮型综合力场分选设备
3.3.1浮选跳汰机
3.3.2水力旋流器式浮选机
3.3.3重浮分选机
3.4磁浮型综合力场分选设备
3.4.1磁浮选设备
3.4.2磁浮选柱
3.5综合力场的磁分离设备
3.5.1综合力场的弱磁场磁选机
3.5.2振动高梯度磁选机
3.5.3载流介质高梯度超导磁选机
3.6其他综合原理或综合力场的分选设备
3.6.1詹姆森浮选机
3.6.2电浮选柱
4分选药剂的组合使用
4.1捕收剂的组合使用
4.2抑制剂的组合使用
4.2.1硫化矿含氰抑制剂组合
4.2.2硫化矿非氰抑制剂组合
4.2.3非硫化矿无机抑制剂组合
4.2.4有机抑制剂组合
4.2.5有机抑制剂与无机抑制剂组合
4.3其他药剂的组合使用
4.4组合药剂的功能
5破碎磨矿过程的技术综合
5.1综合力场的破碎新方法
5.1.1高压水射流粉碎法
5.1.2超声波粉碎法
5.2综合力场的碎磨设备
5.2.1附加振动作用的碎磨设备
5.2.2附加离心场的磨机
5.2.3搅拌式磨机
5.2.4立式冲击破碎机
5.2.5电磁磨机
5.3综合力场的筛分分级设备
5.3.1附加旋转作用的筛分设备
5.3.2附加振动作用的筛分设备
5.3.3附加磁力场的筛分分级设备
5.3.4综合原理的筛分分级设备
5.4碎磨过程的强化措施
5.4.1助磨剂强化
5.4.2加热助碎
5.4.3其他助碎方法
6分选过程的强化措施和工艺联合
6.1分选过程的强化措施
6.1.1加温处理
6.1.2辐射线处理
6.1.3磁处理
6.1.4电化学方法处理
6.1.5增强矿物表面磁性和强化磁分离的措施
6.1.6超声波处理
6.1.7充气强化
6.1.8其他强化措施
6.2工艺联合
6.2.1稀土、铁类型矿石分选的工艺联合
6.2.2钨、锡矿石分选的工艺联合
6.2.3铁矿石分选的工艺联合
6.2.4稀有金属矿石分选的工艺联合
6.2.5工业矿物分选的工艺联合
7选矿领域技术综合的发展前景
7.1选矿科技的发展态势
7.2蓬勃发展的选矿自控技术
7.2.1整个自动化技术迅猛发展的大趋势所影响
7.2.2实现选矿自控经济效益显著
7.2.3选厂规模大有利于实现自动化
7.3处于成熟期的破碎磨矿技术
7.4变革迭起的磁分离技术
7.5变革因素众多的浮选技术
7.5.1新方法新工艺的研究将向纵深发展
7.5.2浮选过程控制因素将成为产生新方法新工艺的温床
7.5.3第三代捕收剂将有很大的发展
7.5.4浮重、浮磁、浮电设备将有一定程度的发展
7.6重现活力的重选技术
8选矿科技综合创新规律的基本特征、综合的基本原则和研究综合创新的基本途径
8.1选矿综合创新规律的基本特征
8.1.1具有类似交叉学科生长的特征
8.1.2具有向优化发展的特征
8.1.3具有远缘杂交优势的特征
8.2选矿技术综合创新的基本原则
8.2.1互补原则
8.2.2对应原则
8.2.3优化原则
8.2.4强化原则
8.3研究选矿技术综合创新的基本途径
8.3.1研究综合创新的规律或规律性
8.3.2借鉴其他学科的综合创新成果
8.3.3研究综合创新的思维方式
8.3.4研究综合创新的数学方法
引用文献和参考文献
"选矿科技的发展规律--综合创新"的书摘……
1 绪论
1.1 科学技术发展规律研究概况
科学技术发展规律的研究,是科学学研究的核心问题,但尚
无定论。本节主要引述科学学关于这方面研究的论述。概括起来,
科学技术自身的发展规律主要是以下两者。
1.1.1 积累突破规律[1~8]
积累突破规律,或者进化变革规律或规范,是包括科学史在
内的整个科学技术发展过程的规律的宏观概括描述。科学技术与
其他事物一样,在其发展的总过程中,呈现出某种阶段性,采取
量变和质变的形式。量变阶段是科学技术发展的进化阶段,质变
阶段则是科学技术发展的突变阶段,科学技术的发展是进化与突
破的对立统一。科学出版物、科学家、科研成果等数量增长情况,
主要反映了科学发展的数量变化,这是一种渐变的过程。而科学
思想和科学理论的重大变革,是科学发展中的质变,它以突变和
飞跃的形式表现出来。进化与积累是突破与变革的必要前提和准
备,自然科学的重大突破,是人类长期艰苦的实践和认识发展的
量变积累到关节点而必然发生的质的飞跃,标志着人类对自然规
律的认识和利用有了重大进展。一种新的科学思想和争鸣出现以
后,又开始了新的量变过程,整个科学和各门学科的发展都表现
为这种形式的前进上升运动。进化与突破规律告诉我们,科学技
术上的突破和大的发展,是建筑在知识的不断积累,不断进化的
基础上的。
科学的大厦是经过一代代人的努力才建立起来的。现代人只
有在掌握前代人科学成就的基础上,才能为科学大厦继续添砖加
瓦。科学家首先要做的事是继承,是通过学习来掌握前代人或同
代其他人的科学成就,否则就不会做出新的成就。科学研究的活
动就是利用“已知”的东西去探求“未知”世界的过程。科学史
上无数事实,完全证明了这一点。如牛顿力学的三大定律,完全
是建立在前人的成就之上的,若没有刻卜勒总结的行星运动三大
定律,没有那个时代(1645年~1680年)的许多科学家关于万有
引力定律方面的论述(例如虎克就曾和牛顿争夺过万有引力定律
的发现权),没有皮卡尔在1671年对地球半径的精确计算数量,牛
顿是不可能在1687年提出他的伟大理论的。归纳综合本身就是一
种创造,假如在当时没有牛顿,也会有别的科学家去完成这些发
现,去做牛顿要做的事,因为当时发现三大定律的万有引力定律
的时机和条件已经完全具备了,牛顿只不过是“时代的宠儿”。没
有世世代代对化学元素的认识,门捷列夫就不能提出化学元素周
期律。
人们都看到日出东方,日落西方,于是都相信一世纪的科学
家托勒密的说法,即包括太阳在内一切星球都是围绕地球转动,地
球是世界主宰。但哥白尼因为读书多,他知道公元前五百多年有
个叫毕达哥拉斯(公元前580年~500年)的希腊人主张地球是围
绕太阳转的。他经过反复观测计算研究,觉得毕达哥拉斯的学说
有其道理。终于使他科学地论证了地球围绕太阳转的学说,这就
是哥白尼的“日心说”。
技术发展史同样如此。现代航空、航天技术的突破,是积累
中国西汉人工鸟羽飞行技术、宋朝原始火箭技术、明朝风筝载人
飞行技术、法国近代的载人热气球技术、德国的飞艇技术、美国
的滑翔机技术、法国水上飞行技术、西班牙旋翼机技术、德国直
升飞机技术、前苏联现代火箭技术、美国航天飞行技术而取得的。